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可穿戴设备热词:曲面屏详解

随着苹果首款可穿戴设备iwatch的量产,越来越多的人开始关注曲面屏,随着可穿戴技术的发展,会有更多的可穿戴设备使用这一技术,穿戴迷特别汇总现在主要的曲面屏技术为大家介绍。

石墨烯材料和聚酯片基底组成的透明触摸屏

可弯曲显示屏是由石墨烯材料和聚酯片基底组成的透明触摸屏,可以卷成筒状装进玻璃管里,可以任意的折叠弯曲,轻贴在普通的电脑屏幕上,就能让普通的电脑屏幕变身为触摸屏,用触控笔就能对电脑进行触摸操作。 与现有的触摸显示屏相比,它透光率更高、功耗更低、性能更稳定,更轻更薄,而且可弯曲扭折。 石墨烯是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料,单层石墨烯只有0.34纳米厚,一根头发丝的直径,大概等于十万层石墨烯叠加起来的厚度,所以用肉眼是看不见它的,它自身只吸收约2.3%的光,能够做到几乎完全透光,同时,石墨烯有很高的电导率,是目前世界上最薄、最坚硬的纳米材料,可以用来制造透明可弯曲触控显示屏幕。

有机光电二极管(OPD)

有机光电二极管(OPD)由于具备轻质、价廉、可弯曲等特性,可用于代替硅基光电探测器或基于无机材料制造的光电组件。德国弗劳恩霍夫协会的研究人员近日宣布,使用染料或颜料等有机材料,成功开发出能满足用户特定需求的有机光电二极管。有机材料只对特定波长的光敏感,因此通过选择合适的材料,可以控制光电传感器的频谱敏感性。针对紫外或近红外等特定波长的应用,研究人员还结合有机半导体和硅技术,开发出了压缩型微传感器。通过提供更大的可用表面,OPD能改进高端相机的感光度。OPD还能用于检查显示器等发光表面的色彩均匀度或亮度分布。在片上实验室应用中,OPD能检测用荧光标记的DNA序列。此外,不同于硅基组件,OPD还能用于制造柔性组件。研究人员将OPD集成入高分子薄膜可制造出弯曲表面,从而开发出适应产品形状的质量控制系统。

有机发光二极管OLED

有机发光二极管又称为有机电激光显示(Organic Light-Emitting Diode,OLED),OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能,OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。一般而言,OLED可按发光材料分为两种:小分子OLED和高分子OLED(也可称为PLED)。OLED技术起源于欧美,但实现大规模产业化的国家/地区主要集中在东亚,如日本、韩国、中国大陆和台湾地区等。

曲面屏幕的优势

曲面屏幕又称为柔性屏幕。相较于传统屏幕,柔性屏幕优势明显,不仅在体积上更加轻薄,功耗上也低于原有器件,有助于提升设备的续航能力,同时基于其可弯曲、柔韧性佳的特性,其耐用程度也大大高于以往屏幕,降低设备意外损伤的概率。曲面屏幕因其低功耗、可弯曲的特性对可穿戴式设备的应用带来深远的影响,未来柔性屏幕将随着个人智能终端的不断渗透而广泛应用。

苹果曲面iWatch 月产量500万块

据苹果发布计划的知情人士透露,苹果将于10月发布一款搭载iOS 8系统的可穿戴智能设备,这款可穿戴设备或许就是大家期待已久的iWatch。


而更有外媒爆料,苹果对该款可穿戴智能设备可谓信心十足,其计划月产量为300万到500万块之多,如果这一计划付诸实施,它将刷新去年全球智能手表的总销量。苹果为什么会有如此大的自信呢?想必与该公司同多家著名医疗机构建立的合作关系甚大。而可靠消息称,苹果将与耐克的服务关系相互整合,以达到最佳的合作状态。

虽然这款可穿戴设备还未有更多细节露出,但产业消息称,这款可穿戴设备极有可能配置曲面OLED触摸显示,并且能够收集用户热量消耗、血压和血氧含量等健康数据,以便用户能够更准备更实时的了解自己的健康状况。同时,该款设备也能够读取用户智能手机的信息。

不过,凭借着iPhone智能手机在手机市场的优势,想必之前想捷足先登的手机品牌也无能为力了。而价格一直是用户所关注的焦点,据现今大多数可穿戴设备的售价低于人民币1206元,但苹果的售价预期将高于这个数值。


可穿戴设备曲面屏核心元器件获突破

曲面屏幕一直是可穿戴设备各个硬件厂商争相追逐的一项技术,由于可穿戴设备的特点和使用场景,曲面屏幕似乎成了重要部件,拥有曲面屏的可穿戴设备将是未来可穿戴技术发展的趋势。而曲面屏的一个核心元器件--有机光电二极管(OPD)由于具备轻质、价廉、可弯曲等特性,可用于代替硅基光电探测器或基于无机材料制造的光电组件。德国弗劳恩霍夫协会的研究人员近日宣布,使用染料或颜料等有机材料,成功开发出能满足用户特定需求的有机光电二极管。

有机材料只对特定波长的光敏感,因此通过选择合适的材料,可以控制光电传感器的频谱敏感性。针对紫外或近红外等特定波长的应用,研究人员还结合有机半导体和硅技术,开发出了压缩型微传感器。

通过提供更大的可用表面,OPD能改进高端相机的感光度。OPD还能用于检查显示器等发光表面的色彩均匀度或亮度分布。在片上实验室应用中,OPD能检测用荧光标记的DNA序列。此外,不同于硅基组件,OPD还能用于制造柔性组件。研究人员将OPD集成入高分子薄膜可制造出弯曲表面为可穿戴设备提供更多显示屏选择,从而开发出适应产品形状的质量控制系统。